Derechos de autor 2024 Investigación e Innovación en Ingenierías
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Obtención y caracterización de sulfato de hierro (II) heptahidratado a partir de alambre de acero proveniente de llantas residuales
Corresponding Author(s) : Sebastián Amar Gil
Investigación e Innovación en Ingenierías,
Vol. 12 Núm. 1 (2024): Enero-Junio
Resumen
Objetivo: Estudiar el aprovechamiento de alambre de acero residual de llantas en desuso para la obtención de sulfato de hierro hidratado. Metodología: El proceso consistió en la disolución ácida de las fibras de acero residual con ácido sulfúrico comercial y la posterior síntesis de los cristales de sulfato de hierro utilizando etanol como agente oxidante. Resultados: La sal obtenida presentó humedad del 44% y estado de hidratación cercano a 7 (6.64). Mediante análisis FTIR se evidenció en la sal la presencia de bandas características de absorción entre 900 – 1300 cm-1, 1500 – 1700 cm-1 y 3100
– 3500 cm-1 correspondientes a los grupos SO42-, H3O+ y OH, respectivamente. Por otro lado, la sal sintetizada presentó alto contenido en Fe (20%) y trazas de metales como Mn, Mo, Ni y Zn, atribuidos a la composición del alambre de acero de las llantas. Conclusión: De acuerdo con los resultados, se logró evidenciar que la sal sintetizada presenta propiedades similares a un sulfato de hierro heptahidratado comercial, cuya obtención a partir de llantas en desuso no se encuentra reportada. Por tal razón, la presente contribución representa una alternativa potencial para la valorización de llantas residuales.
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- S. Kaza L, Yao P, Bhada-Tata F y Van Woerden. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington, DC: World Bank, 2018 [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0.
- M. Vegas. Iniciativas nacionales para el reciclaje de llantas usadas en Colombia. Fundación Universidad de América, Bgotá D.C., 2020. [En línea]. Disponible en: https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7844/1/233203-2020-I-GA.pdf
- Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial. Resolucion 1326 de 2017. [En línea]. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1326-de-2017.pdf
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Sistema de recolección selectiva de llantas usadas, 2019. [En línea]. Disponible en https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Expedientes_Llantas.pdf
- D. Czajczyńska, R. Krzyżyńska, H. Jouhara y N. Spencer. Use of pyrolytic gas from waste tire as a fuel: A review. Energy, 134, 1121–1131, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.05.042
- V. Shulman. Tire Recycling. Waste, 489–515, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/b978-0-12-815060-3.00026-8
- C. Mortensen. SAIC. Markets for Wire and Fiber from Waste Tires. Contractor’s Report Produced Under Contract By: SAIC, 2013. September, 1–24. [En línea]. Dispponible en: www.calrecycle.ca.gov/Publications/
- J. Khanama, L. Rahmanb,B. Biswasc, S. Rahmand, N. Sharmine, S. Ahmedf S y T. Negerg. Fabrication of Ferrous Sulfate from Waste Like Condensed Milk Containing Can and its Characterization. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS). Vol 42, No. 1, 2018
- C. Koymatcik, M. Ozkaymak y S. Selimli S. Recovery of iron particles from waste water treatment plant of an iron and steel factory. Engineering Science and Technology, an International Journal, 21(3), 284–288, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jestch.2018.04.008
- J. Rodríguez Amado y A. Lafourcade Prada. Obtención de Sulfato de Hierro (II) Heptahidratado con Calidad Farmacéutica a partir de Residuales Metálicos de la Industria Mecánica. Revista Cubana de Química, XVII(2), 138–141, 2005.
- N. Kanari, E. Ostrosi, C. Diliberto, I. Filippova, S. Shallari y E. Allain. Green Process for Industrial Waste Transformation into Super-Oxidizing Materials Named Alkali Metal Ferrates (VI). Materials, 12(12), 1977, 2019. DOI: 10.3390/ma12121977
- W. Yu, Y. Peng y Y. Zheng. Recovery of iron from waste ferrous sulphate by co-precipitation and magnetic separation. Transactions Of Nonferrous Metals Society Of China, 27(1), 211-219, 2017. DOI:10.1016/s1003-6326(17)60024-4
- S. Amar-Gil S, A. Ardila-Arias y R. Barrera-Zapata. Obtaining and characterization of catalytic materials from waste tires for the Fischer–Tropsch process. J Mater Cycles Waste Manag 25, 1325–1332, 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/s10163-023-01591-1
- N. Kanari, N. Menad, E. Ostrosi, S. Shallari, F. Diot , E. Allain y J. Yvon. Thermal Behavior of Hydrated Iron Sulfate in Various Atmospheres. Metals, 8(12), 1084, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/met8121084
- R. Rodríguez. VAM, vademécum académico de medicamentos. México: McGraw-Hill. Capítulo: Sulfato ferroso: Antianémicos, 2013. [En línea]. Disponible en: https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1552§ionid=90375396
- V. Corregidor, R. Viegas, L. Ferreira y L. Alves. Study of Iron Gall Inks, Ingredients and Paper Composition Using Non-Destructive Techniques. Heritage, 2(4), 2691-2703, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/heritage2040166
Referencias
S. Kaza L, Yao P, Bhada-Tata F y Van Woerden. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington, DC: World Bank, 2018 [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0.
M. Vegas. Iniciativas nacionales para el reciclaje de llantas usadas en Colombia. Fundación Universidad de América, Bgotá D.C., 2020. [En línea]. Disponible en: https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7844/1/233203-2020-I-GA.pdf
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial. Resolucion 1326 de 2017. [En línea]. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1326-de-2017.pdf
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Sistema de recolección selectiva de llantas usadas, 2019. [En línea]. Disponible en https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Expedientes_Llantas.pdf
D. Czajczyńska, R. Krzyżyńska, H. Jouhara y N. Spencer. Use of pyrolytic gas from waste tire as a fuel: A review. Energy, 134, 1121–1131, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.05.042
V. Shulman. Tire Recycling. Waste, 489–515, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/b978-0-12-815060-3.00026-8
C. Mortensen. SAIC. Markets for Wire and Fiber from Waste Tires. Contractor’s Report Produced Under Contract By: SAIC, 2013. September, 1–24. [En línea]. Dispponible en: www.calrecycle.ca.gov/Publications/
J. Khanama, L. Rahmanb,B. Biswasc, S. Rahmand, N. Sharmine, S. Ahmedf S y T. Negerg. Fabrication of Ferrous Sulfate from Waste Like Condensed Milk Containing Can and its Characterization. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS). Vol 42, No. 1, 2018
C. Koymatcik, M. Ozkaymak y S. Selimli S. Recovery of iron particles from waste water treatment plant of an iron and steel factory. Engineering Science and Technology, an International Journal, 21(3), 284–288, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jestch.2018.04.008
J. Rodríguez Amado y A. Lafourcade Prada. Obtención de Sulfato de Hierro (II) Heptahidratado con Calidad Farmacéutica a partir de Residuales Metálicos de la Industria Mecánica. Revista Cubana de Química, XVII(2), 138–141, 2005.
N. Kanari, E. Ostrosi, C. Diliberto, I. Filippova, S. Shallari y E. Allain. Green Process for Industrial Waste Transformation into Super-Oxidizing Materials Named Alkali Metal Ferrates (VI). Materials, 12(12), 1977, 2019. DOI: 10.3390/ma12121977
W. Yu, Y. Peng y Y. Zheng. Recovery of iron from waste ferrous sulphate by co-precipitation and magnetic separation. Transactions Of Nonferrous Metals Society Of China, 27(1), 211-219, 2017. DOI:10.1016/s1003-6326(17)60024-4
S. Amar-Gil S, A. Ardila-Arias y R. Barrera-Zapata. Obtaining and characterization of catalytic materials from waste tires for the Fischer–Tropsch process. J Mater Cycles Waste Manag 25, 1325–1332, 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/s10163-023-01591-1
N. Kanari, N. Menad, E. Ostrosi, S. Shallari, F. Diot , E. Allain y J. Yvon. Thermal Behavior of Hydrated Iron Sulfate in Various Atmospheres. Metals, 8(12), 1084, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/met8121084
R. Rodríguez. VAM, vademécum académico de medicamentos. México: McGraw-Hill. Capítulo: Sulfato ferroso: Antianémicos, 2013. [En línea]. Disponible en: https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1552§ionid=90375396
V. Corregidor, R. Viegas, L. Ferreira y L. Alves. Study of Iron Gall Inks, Ingredients and Paper Composition Using Non-Destructive Techniques. Heritage, 2(4), 2691-2703, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/heritage2040166